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    2021-2022学年浙江省杭州市临安县中考联考数学试卷含解析
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    2021-2022学年浙江省杭州市临安县中考联考数学试卷含解析

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    这是一份2021-2022学年浙江省杭州市临安县中考联考数学试卷含解析,共30页。试卷主要包含了下面说法正确的个数有等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1.圆锥的底面半径为2,母线长为4,则它的侧面积为(  )
    A.8π B.16π  C.4π D.4π
    2.如图,正方形ABCD中,对角线AC、BD交于点O,∠BAC的平分线交BD于E,交BC于F,BH⊥AF于H,交AC于G,交CD于P,连接GE、GF,以下结论:①△OAE≌△OBG;②四边形BEGF是菱形;③BE=CG;④﹣1;⑤S△PBC:S△AFC=1:2,其中正确的有(  )个.

    A.2 B.3 C.4 D.5
    3.如图,四边形ABCD是⊙O的内接四边形,⊙O的半径为6,∠ADC=60°,则劣弧AC的长为(  )

    A.2π B.4π C.5π D.6π
    4.不论x、y为何值,用配方法可说明代数式x2+4y2+6x﹣4y+11的值(  )
    A.总不小于1 B.总不小于11
    C.可为任何实数 D.可能为负数
    5.如图所示的四个图案是四国冬季奥林匹克运动会会徽图案上的一部分图形,其中为轴对称图形的是(  )
    A. B. C. D.
    6.若正六边形的边长为6,则其外接圆半径为( )
    A.3 B.3 C.3 D.6
    7.据统计,第22届冬季奥林匹克运动会的电视转播时间长达88000小时,社交网站和国际奥委会官方网站也创下冬奥会收看率纪录.用科学记数法表示88000为(  )
    A.0.88×105 B.8.8×104 C.8.8×105 D.8.8×106
    8.下面说法正确的个数有(  )
    ①如果三角形三个内角的比是1∶2∶3,那么这个三角形是直角三角形;
    ②如果三角形的一个外角等于与它相邻的一个内角,则这么三角形是直角三角形;
    ③如果一个三角形的三条高的交点恰好是三角形的一个顶点,那么这个三角形是直角三角形;
    ④如果∠A=∠B=∠C,那么△ABC是直角三角形;
    ⑤若三角形的一个内角等于另两个内角之差,那么这个三角形是直角三角形;
    ⑥在△ABC中,若∠A+∠B=∠C,则此三角形是直角三角形.
    A.3个 B.4个 C.5个 D.6个
    9.如图,下列各数中,数轴上点A表示的可能是( )

    A.4的算术平方根 B.4的立方根 C.8的算术平方根 D.8的立方根
    10.在中国集邮总公司设计的2017年纪特邮票首日纪念截图案中,可以看作中心对称图形的是(  )
    A.千里江山图
    B.京津冀协同发展
    C.内蒙古自治区成立七十周年
    D.河北雄安新区建立纪念
    11.如图,中,E是BC的中点,设,那么向量用向量表示为( )

    A. B. C. D.
    12.如图,已知AC是⊙O的直径,点B在圆周上(不与A、C重合),点D在AC的延长线上,连接BD交⊙O于点E,若∠AOB=3∠ADB,则(  )

    A.DE=EB B.DE=EB C.DE=DO D.DE=OB
    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13.若x=-1, 则x2+2x+1=__________.
    14.如图,D、E分别是△ABC的边AB、BC上的点,DE∥AC,若S△BDE:S△CDE=1:3,则BE:BC的值为_________.

    15.如图,在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,点P在第一象限,⊙P与x轴交于O,A两点,点A的坐标为(6,0),⊙P的半径为,则点P的坐标为_______.

    16.已知x=2是关于x的一元二次方程kx2+(k2﹣2)x+2k+4=0的一个根,则k的值为_____.
    17.如图,在△ABC中,D,E分别是AB,AC边上的点,DE∥BC.若AD=6,BD=2,DE=3,则BC=______.

    18.已知,如图,正方形ABCD的边长是8,M在DC上,且DM=2,N是AC边上的一动点,则DN+MN的最小值是_____.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19.(6分)如图1,在△ABC中,点P为边AB所在直线上一点,连结CP,M为线段CP的中点,若满足∠ACP=∠MBA,则称点P为△ABC的“好点”.
    (1)如图2,当∠ABC=90°时,命题“线段AB上不存在“好点”为   (填“真”或“假”)命题,并说明理由;
    (2)如图3,P是△ABC的BA延长线的一个“好点”,若PC=4,PB=5,求AP的值;
    (3)如图4,在Rt△ABC中,∠CAB=90°,点P是△ABC的“好点”,若AC=4,AB=5,求AP的值.

    20.(6分)先化简,再求值:,其中满足.
    21.(6分)正方形ABCD中,点P为直线AB上一个动点(不与点A,B重合),连接DP,将DP绕点P旋转90°得到EP,连接DE,过点E作CD的垂线,交射线DC于M,交射线AB于N.
    问题出现:(1)当点P在线段AB上时,如图1,线段AD,AP,DM之间的数量关系为   ;
    题探究:(2)①当点P在线段BA的延长线上时,如图2,线段AD,AP,DM之间的数量关系为   ;
    ②当点P在线段AB的延长线上时,如图3,请写出线段AD,AP,DM之间的数量关系并证明;
    问题拓展:(3)在(1)(2)的条件下,若AP=,∠DEM=15°,则DM=   .

    22.(8分)如图,直线AB∥CD,BC平分∠ABD,∠1=65°,求∠2的度数.

    23.(8分)在平面直角坐标系中,O为坐标原点,点A(0,1),点C(1,0),正方形AOCD的两条对角线的交点为B,延长BD至点G,使DG=BD,延长BC至点E,使CE=BC,以BG,BE为邻边作正方形BEFG.
    (Ⅰ)如图①,求OD的长及的值;
    (Ⅱ)如图②,正方形AOCD固定,将正方形BEFG绕点B逆时针旋转,得正方形BE′F′G′,记旋转角为α(0°<α<360°),连接AG′.
    ①在旋转过程中,当∠BAG′=90°时,求α的大小;
    ②在旋转过程中,求AF′的长取最大值时,点F′的坐标及此时α的大小(直接写出结果即可).

    24.(10分)甲班有45人,乙班有39人.现在需要从甲、乙班各抽调一些同学去参加歌咏比赛.如果从甲班抽调的人数比乙班多1人,那么甲班剩余人数恰好是乙班剩余人数的2倍.请问从甲、乙两班各抽调了多少参加歌咏比赛?
    25.(10分)如图,已知点D、E为△ABC的边BC上两点.AD=AE,BD=CE,为了判断∠B与∠C的大小关系,请你填空完成下面的推理过程,并在空白括号内注明推理的依据.
    解:过点A作AH⊥BC,垂足为H.
    ∵在△ADE中,AD=AE(已知)
    AH⊥BC(所作)
    ∴DH=EH(等腰三角形底边上的高也是底边上的中线)
    又∵BD=CE(已知)
    ∴BD+DH=CE+EH(等式的性质)
    即:BH=   
    又∵   (所作)
    ∴AH为线段   的垂直平分线
    ∴AB=AC(线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等)
    ∴   (等边对等角)

    26.(12分)综合与实践﹣﹣﹣折叠中的数学
    在学习完特殊的平行四边形之后,某学习小组针对矩形中的折叠问题进行了研究.
    问题背景:
    在矩形ABCD中,点E、F分别是BC、AD 上的动点,且BE=DF,连接EF,将矩形ABCD沿EF折叠,点C落在点C′处,点D落在点D′处,射线EC′与射线DA相交于点M.
    猜想与证明:
    (1)如图1,当EC′与线段AD交于点M时,判断△MEF的形状并证明你的结论;
    操作与画图:
    (2)当点M与点A重合时,请在图2中作出此时的折痕EF和折叠后的图形(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹,标注相应的字母);
    操作与探究:
    (3)如图3,当点M在线段DA延长线上时,线段C′D'分别与AD,AB交于P,N两点时,C′E与AB交于点Q,连接MN 并延长MN交EF于点O.
    求证:MO⊥EF 且MO平分EF;
    (4)若AB=4,AD=4,在点E由点B运动到点C的过程中,点D'所经过的路径的长为   .

    27.(12分)如图,矩形OABC的边OA、OC分别在x轴、y轴上,点B的坐标为(m,n)(m<0,
    n>0),E点在边BC上,F点在边OA上.将矩形OABC沿EF折叠,点B正好与点O重合,双曲线过点E.
    (1) 若m=-8,n =4,直接写出E、F的坐标;
    (2) 若直线EF的解析式为,求k的值;
    (3) 若双曲线过EF的中点,直接写出tan∠EFO的值.




    参考答案

    一、选择题(本大题共12个小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)
    1、A
    【解析】
    解:底面半径为2,底面周长=4π,侧面积=×4π×4=8π,故选A.
    2、C
    【解析】
    根据AF是∠BAC的平分线,BH⊥AF,可证AF为BG的垂直平分线,然后再根据正方形内角及角平分线进行角度转换证明EG=EB,FG=FB,即可判定②选项;设OA=OB=OC=a,菱形BEGF的边长为b,由四边形BEGF是菱形转换得到CF=GF=BF,由四边形ABCD是正方形和角度转换证明△OAE≌△OBG,即可判定①;则△GOE是等腰直角三角形,得到GE=OG,整理得出a,b的关系式,再由△PGC∽△BGA,得到=1+,从而判断得出④;得出∠EAB=∠GBC从而证明△EAB≌△GBC,即可判定③;证明△FAB≌△PBC得到BF=CP,即可求出,从而判断⑤.
    【详解】
    解:∵AF是∠BAC的平分线,
    ∴∠GAH=∠BAH,
    ∵BH⊥AF,
    ∴∠AHG=∠AHB=90°,
    在△AHG和△AHB中

    ∴△AHG≌△AHB(ASA),
    ∴GH=BH,
    ∴AF是线段BG的垂直平分线,
    ∴EG=EB,FG=FB,
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠BAF=∠CAF=×45°=22.5°,∠ABE=45°,∠ABF=90°,
    ∴∠BEF=∠BAF+∠ABE=67.5°,∠BFE=90°﹣∠BAF=67.5°,
    ∴∠BEF=∠BFE,
    ∴EB=FB,
    ∴EG=EB=FB=FG,
    ∴四边形BEGF是菱形;②正确;
    设OA=OB=OC=a,菱形BEGF的边长为b,
    ∵四边形BEGF是菱形,
    ∴GF∥OB,
    ∴∠CGF=∠COB=90°,
    ∴∠GFC=∠GCF=45°,
    ∴CG=GF=b,∠CGF=90°,
    ∴CF=GF=BF,
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴OA=OB,∠AOE=∠BOG=90°,
    ∵BH⊥AF,
    ∴∠GAH+∠AGH=90°=∠OBG+∠AGH,
    ∴∠OAE=∠OBG,
    在△OAE和△OBG中

    ∴△OAE≌△OBG(ASA),①正确;
    ∴OG=OE=a﹣b,
    ∴△GOE是等腰直角三角形,
    ∴GE=OG,
    ∴b=(a﹣b),
    整理得a=b,
    ∴AC=2a=(2+)b,AG=AC﹣CG=(1+)b,
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴PC∥AB,
    ∴===1+,
    ∵△OAE≌△OBG,
    ∴AE=BG,
    ∴=1+,
    ∴==1﹣,④正确;
    ∵∠OAE=∠OBG,∠CAB=∠DBC=45°,
    ∴∠EAB=∠GBC,
    在△EAB和△GBC中

    ∴△EAB≌△GBC(ASA),
    ∴BE=CG,③正确;
    在△FAB和△PBC中

    ∴△FAB≌△PBC(ASA),
    ∴BF=CP,
    ∴====,⑤错误;
    综上所述,正确的有4个,
    故选:C.
    【点睛】
    本题综合考查了全等三角形的判定与性质,相似三角形,菱形的判定与性质等四边形的综合题.该题难度较大,需要学生对有关于四边形的性质的知识有一系统的掌握.
    3、B
    【解析】
    连接OA、OC,然后根据圆周角定理求得∠AOC的度数,最后根据弧长公式求解.
    【详解】
    连接OA、OC,
    ∵∠ADC=60°,
    ∴∠AOC=2∠ADC=120°,
    则劣弧AC的长为: =4π.
    故选B.

    【点睛】
    本题考查了弧长的计算以及圆周角定理,解答本题的关键是掌握弧长公式 .
    4、A
    【解析】
    利用配方法,根据非负数的性质即可解决问题;
    【详解】
    解:∵x2+4y2+6x-4y+11=(x+3)2+(2y-1)2+1,
    又∵(x+3)2≥0,(2y-1)2≥0,
    ∴x2+4y2+6x-4y+11≥1,
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查配方法的应用,非负数的性质等知识,解题的关键是熟练掌握配方法.
    5、D
    【解析】
    根据轴对称图形的概念求解.
    【详解】
    解:根据轴对称图形的概念,A、B、C都不是轴对称图形,D是轴对称图形.
    故选D.
    【点睛】
    本题主要考查轴对称图形,轴对称图形的判断方法:如果一个图形沿一条直线折叠后,直线两旁的部分能够互相重合,那么这个图形叫做轴对称图形
    6、D
    【解析】
    连接正六边形的中心和各顶点,得到六个全等的正三角形,于是可知正六边形的边长等于正三角形的边长,为正六边形的外接圆半径.
    【详解】
    如图为正六边形的外接圆,ABCDEF是正六边形,
    ∴∠AOF=10°, ∵OA=OF, ∴△AOF是等边三角形,∴OA=AF=1.

    所以正六边形的外接圆半径等于边长,即其外接圆半径为1.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了正六边形的外接圆的知识,解题的关键是画出图形,找出线段之间的关系.
    7、B
    【解析】
    试题分析:根据科学记数法的定义,科学记数法的表示形式为a×10n,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值. 在确定n的值时,看该数是大于或等于1还是小于1. 当该数大于或等于1时,n为它的整数位数减1;当该数小于1时,-n为它第一个有效数字前0的个数(含小数点前的1个0).因此,
    ∵88000一共5位,∴88000=8.88×104. 故选B.
    考点:科学记数法.
    8、C
    【解析】
    试题分析:①∵三角形三个内角的比是1:2:3,
    ∴设三角形的三个内角分别为x,2x,3x,
    ∴x+2x+3x=180°,解得x=30°,
    ∴3x=3×30°=90°,
    ∴此三角形是直角三角形,故本小题正确;
    ②∵三角形的一个外角与它相邻的一个内角的和是180°,
    ∴若三角形的一个外角等于与它相邻的一个内角,则此三角形是直角三角形,故本小题正确;
    ③∵直角三角形的三条高的交点恰好是三角形的一个顶点,
    ∴若三角形的三条高的交点恰好是三角形的一个顶点,那么这个三角形是直角三角形,故本小题正确;
    ④∵∠A=∠B=∠C,
    ∴设∠A=∠B=x,则∠C=2x,
    ∴x+x+2x=180°,解得x=45°,
    ∴2x=2×45°=90°,
    ∴此三角形是直角三角形,故本小题正确;
    ⑤∵三角形的一个外角等于与它不相邻的两内角之和,三角形的一个内角等于另两个内角之差,
    ∴三角形一个内角也等于另外两个内角的和,
    ∴这个三角形中有一个内角和它相邻的外角是相等的,且外角与它相邻的内角互补,
    ∴有一个内角一定是90°,故这个三角形是直角三角形,故本小题正确;
    ⑥∵三角形的一个外角等于与它不相邻的两内角之和,又一个内角也等于另外两个内角的和,
    由此可知这个三角形中有一个内角和它相邻的外角是相等的,且外角与它相邻的内角互补,
    ∴有一个内角一定是90°,故这个三角形是直角三角形,故本小题正确.
    故选D.
    考点:1.三角形内角和定理;2.三角形的外角性质.
    9、C
    【解析】
    解:由题意可知4的算术平方根是2,4的立方根是 <2, 8的算术平方根是, 2<<3,8的立方根是2,
    故根据数轴可知,
    故选C
    10、C
    【解析】
    根据中心对称图形的概念求解.
    【详解】
    解:A选项是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项错误;
    B选项不是中心对称图形,故本选项错误;
    C选项为中心对称图形,故本选项正确;
    D选项不是中心对称图形,故本选项错误.
    故选C.
    【点睛】
    本题主要考查了中心对称图形的概念:关键是找到相关图形的对称中心,旋转180度后与原图重合.
    11、A
    【解析】
    根据,只要求出即可解决问题.
    【详解】
    解:四边形ABCD是平行四边形,






    故选:A.
    【点睛】
    本题考查平面向量,解题的关键是熟练掌握三角形法则,属于中考常考题型.
    12、D
    【解析】
    解:连接EO.

    ∴∠B=∠OEB,
    ∵∠OEB=∠D+∠DOE,∠AOB=3∠D,
    ∴∠B+∠D=3∠D,
    ∴∠D+∠DOE+∠D=3∠D,
    ∴∠DOE=∠D,
    ∴ED=EO=OB,
    故选D.

    二、填空题:(本大题共6个小题,每小题4分,共24分.)
    13、2
    【解析】
    先利用完全平方公式对所求式子进行变形,然后代入x的值进行计算即可.
    【详解】
    ∵x=-1,
    ∴x2+2x+1=(x+1)2=(-1+1)2=2,
    故答案为:2.
    【点睛】
    本题考查了代数式求值,涉及了因式分解,二次根式的性质等,熟练掌握相关知识是解题的关键.
    14、1:4
    【解析】
    由S△BDE:S△CDE=1:3,得到 ,于是得到 .
    【详解】
    解: 两个三角形同高,底边之比等于面积比.


    故答案为
    【点睛】
    本题考查了三角形的面积,比例的性质等知识,知道等高不同底的三角形的面积的比等于底的比是解题的关键.
    15、(3,2).
    【解析】
    过点P作PD⊥x轴于点D,连接OP,先由垂径定理求出OD的长,再根据勾股定理求出PD的长,故可得出答案.
    【详解】
    过点P作PD⊥x轴于点D,连接OP,

    ∵A(6,0),PD⊥OA,
    ∴OD=OA=3,
    在Rt△OPD中 ∵OP= OD=3,
    ∴PD=2
    ∴P(3,2) .
    故答案为(3,2).
    【点睛】
    本题考查的是垂径定理,根据题意作出辅助线,构造出直角三角形是解答此题的关键.
    16、﹣1
    【解析】【分析】把x=2代入kx2+(k2﹣2)x+2k+4=0得4k+2k2﹣4+2k+4=0,再解关于k的方程,然后根据一元二次方程的定义确定k的值即可.
    【详解】把x=2代入kx2+(k2﹣2)x+2k+4=0得4k+2k2﹣4+2k+4=0,
    整理得k2+1k=0,解得k1=0,k2=﹣1,
    因为k≠0,
    所以k的值为﹣1.
    故答案为:﹣1.
    【点睛】本题考查了一元二次方程的定义以及一元二次方程的解,能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.
    17、1
    【解析】
    根据已知DE∥BC得出=进而得出BC的值
    【详解】
    ∵DE∥BC,AD=6,BD=2,DE=3,
    ∴△ADE∽△ABC,
    ∴,
    ∴,
    ∴BC=1,
    故答案为1.
    【点睛】
    此题考查了平行线分线段成比例的性质,解题的关键在于利用三角形的相似求三角形的边长.
    18、1
    【解析】
    分析:要求DN+MN的最小值,DN,MN不能直接求,可考虑通过作辅助线转化DN,MN的值,从而找出其最小值求解.
    解答:

    解:如图,连接BM,
    ∵点B和点D关于直线AC对称,∴NB=ND,则BM就是DN+MN的最小值,∵正方形ABCD的边长是8,DM=2,∴CM=6,∴BM==1,∴DN+MN的最小值是1.
    故答案为1.
    点评:考查正方形的性质和轴对称及勾股定理等知识的综合应用.

    三、解答题:(本大题共9个小题,共78分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    19、(1)真;(2);(3)或或.
    【解析】
    (1)先根据直角三角形斜边的中线等于斜边的一半可知MP=MB,从而∠MPB=∠MBP,然后根据三角形外角的性质说明即可;
    (2)先证明△PAC∽△PMB,然后根据相似三角形的性质求解即可;
    (3)分三种情况求解:P为线段AB上的“好点”, P为线段AB延长线上的“好点”, P为线段BA延长线上的“好点”.
    【详解】
    (1)真 .
    理由如下:如图,当∠ABC=90°时,M为PC中点,BM=PM,
    则∠MPB=∠MBP>∠ACP,
    所以在线段AB上不存在“好点”;

    (2)∵P为BA延长线上一个“好点”;
    ∴∠ACP=∠MBP;
    ∴△PAC∽△PMB;
    ∴即;
    ∵M为PC中点,
    ∴MP=2;
    ∴;
    ∴.
    (3)第一种情况,P为线段AB上的“好点”,则∠ACP=∠MBA,找AP中点D,连结MD;
    ∵M为CP中点;
    ∴MD为△CPA中位线;
    ∴MD=2,MD//CA;
    ∴∠DMP=∠ACP=∠MBA;
    ∴△DMP∽△DBM;
    ∴DM2=DP·DB即4= DP·(5DP);
    解得DP=1,DP=4(不在AB边上,舍去;)
    ∴AP=2

    第二种情况(1),P为线段AB延长线上的“好点”,则∠ACP=∠MBA,找AP中点D,此时,D在线段AB上,如图,连结MD;

    ∵M为CP中点;
    ∴MD为△CPA中位线;
    ∴MD=2,MD//CA;
    ∴∠DMP=∠ACP=∠MBA;
    ∴△DMP∽△DBM
    ∴DM2=DP·DB即4= DP·(5DA)= DP·(5DP);
    解得DP=1(不在AB延长线上,舍去),DP=4
    ∴AP=8;
    第二种情况(2),P为线段AB延长线上的“好点”,找AP中点D,此时,D在AB延长线上,如图,连结MD;

    此时,∠MBA>∠MDB>∠DMP=∠ACP,则这种情况不存在,舍去;

    第三种情况,P为线段BA延长线上的“好点”,则∠ACP=∠MBA,
    ∴△PAC∽△PMB;

    ∴BM垂直平分PC则BC=BP= ;

    ∴综上所述,或或;
    【点睛】
    本题考查了信息迁移,三角形外角的性质,直角三角形斜边的中线等于斜边的一半,相似三角形的判定与性质及分类讨论的数学思想,理解“好点”的定义并能进行分类讨论是解答本题的关键.
    20、1
    【解析】
    试题分析:原式第一项括号中两项通分并利用同分母分式的减法法则计算,同时利用除法法则变形,约分后,两项通分并利用同分母分式的减法法则计算得到最简结果,已知方程变形后代入计算即可求出值.
    试题解析:
    原式=
    ∵x2−x−1=0,∴x2=x+1,
    则原式=1.
    21、 (1) DM=AD+AP ;(2) ①DM=AD﹣AP ; ②DM=AP﹣AD ;(3) 3﹣或﹣1.
    【解析】
    (1)根据正方形的性质和全等三角形的判定和性质得出△ADP≌△PFN,进而解答即可;
    (2)①根据正方形的性质和全等三角形的判定和性质得出△ADP≌△PFN,进而解答即可;
    ②根据正方形的性质和全等三角形的判定和性质得出△ADP≌△PFN,进而解答即可;
    (3)分两种情况利用勾股定理和三角函数解答即可.
    【详解】
    (1)DM=AD+AP,理由如下:
    ∵正方形ABCD,
    ∴DC=AB,∠DAP=90°,
    ∵将DP绕点P旋转90°得到EP,连接DE,过点E作CD的垂线,交射线DC于M,交射线AB于N,
    ∴DP=PE,∠PNE=90°,∠DPE=90°,
    ∵∠ADP+∠DPA=90°,∠DPA+∠EPN=90°,
    ∴∠DAP=∠EPN,
    在△ADP与△NPE中,

    ∴△ADP≌△NPE(AAS),
    ∴AD=PN,AP=EN,
    ∴AN=DM=AP+PN=AD+AP;
    (2)①DM=AD﹣AP,理由如下:
    ∵正方形ABCD,
    ∴DC=AB,∠DAP=90°,
    ∵将DP绕点P旋转90°得到EP,连接DE,过点E作CD的垂线,交射线DC于M,交射线AB于N,
    ∴DP=PE,∠PNE=90°,∠DPE=90°,
    ∵∠ADP+∠DPA=90°,∠DPA+∠EPN=90°,
    ∴∠DAP=∠EPN,
    在△ADP与△NPE中,

    ∴△ADP≌△NPE(AAS),
    ∴AD=PN,AP=EN,
    ∴AN=DM=PN﹣AP=AD﹣AP;
    ②DM=AP﹣AD,理由如下:
    ∵∠DAP+∠EPN=90°,∠EPN+∠PEN=90°,
    ∴∠DAP=∠PEN,
    又∵∠A=∠PNE=90°,DP=PE,
    ∴△DAP≌△PEN,
    ∴AD=PN,
    ∴DM=AN=AP﹣PN=AP﹣AD;
    (3)有两种情况,如图2,DM=3﹣,如图3,DM=﹣1;
    ①如图2:∵∠DEM=15°,
    ∴∠PDA=∠PDE﹣∠ADE=45°﹣15°=30°,
    在Rt△PAD中AP=,AD==3,
    ∴DM=AD﹣AP=3﹣;
    ②如图3:∵∠DEM=15°,
    ∴∠PDA=∠PDE﹣∠ADE=45°﹣15°=30°,
    在Rt△PAD中AP=,AD=AP•tan30°==1,
    ∴DM=AP﹣AD=﹣1.
    故答案为;DM=AD+AP;DM=AD﹣AP;3﹣或﹣1.
    【点睛】
    此题是四边形综合题,主要考查了正方形的性质全等三角形的判定和性质,分类讨论的数学思想解决问题,判断出△ADP≌△PFN是解本题的关键.
    22、50°.
    【解析】
    试题分析:由平行线的性质得到∠ABC=∠1=65°,∠ABD+∠BDE=180°,由BC平分∠ABD,得到∠ABD=2∠ABC=130°,于是得到结论.
    解:∵AB∥CD,
    ∴∠ABC=∠1=65°,
    ∵BC平分∠ABD,
    ∴∠ABD=2∠ABC=130°,
    ∴∠BDE=180°﹣∠ABD=50°,
    ∴∠2=∠BDE=50°.

    【点评】
    本题考查了平行线的性质和角平分线定义等知识点,解此题的关键是求出∠ABD的度数,题目较好,难度不大.
    23、(Ⅰ)(Ⅱ)①α=30°或150°时,∠BAG′=90°②当α=315°时,A、B、F′在一条直线上时,AF′的长最大,最大值为+2,此时α=315°,F′(+,﹣)
    【解析】
    (1)根据正方形的性质以及勾股定理即可解决问题,(2)①因为∠BAG′=90°,
    BG′=2AB,可知sin∠AG′B=,推出∠AG′B=30°,推出旋转角α=30°,据对称性可知,当∠ABG″=60°时,∠BAG″=90°,也满足条件,此时旋转角α=150°,②当α=315°时,A、B、F′在一条直线上时,AF′的长最大.
    【详解】
    (Ⅰ)如图1中,

    ∵A(0,1),
    ∴OA=1,
    ∵四边形OADC是正方形,
    ∴∠OAD=90°,AD=OA=1,
    ∴OD=AC==,
    ∴AB=BC=BD=BO=,
    ∵BD=DG,
    ∴BG=,
    ∴==.
    (Ⅱ)①如图2中,

    ∵∠BAG′=90°,BG′=2AB,
    ∴sin∠AG′B==,
    ∴∠AG′B=30°,
    ∴∠ABG′=60°,
    ∴∠DBG′=30°,
    ∴旋转角α=30°,
    根据对称性可知,当∠ABG″=60°时,∠BAG″=90°,也满足条件,此时旋转角α=150°,
    综上所述,旋转角α=30°或150°时,∠BAG′=90°.
    ②如图3中,连接OF,

    ∵四边形BE′F′G′是正方形的边长为
    ∴BF′=2,
    ∴当α=315°时,A、B、F′在一条直线上时,AF′的长最大,最大值为+2,
    此时α=315°,F′(+,﹣)
    【点睛】
    本题考查的是正方形的性质、旋转变换的性质以及锐角三角函数的定义,解决本题的关键是要熟练掌握正方形的四条边相等、四个角相等,旋转变换的性质以及特殊角的三角函数值的应用.
    24、从甲班抽调了35人,从乙班抽调了1人
    【解析】
    分析:首先设从甲班抽调了x人,那么从乙班抽调了(x﹣1)人,根据题意列出一元一次方程,从而得出答案.
    详解:设从甲班抽调了x人,那么从乙班抽调了(x﹣1)人,
    由题意得,45﹣x=2[39﹣(x﹣1)], 解得:x=35, 则x﹣1=35﹣1=1.
    答:从甲班抽调了35人,从乙班抽调了1人.
    点睛:本题主要考查的是一元一次方程的应用,属于基础题型.理解题目的含义,找出等量关系是解题的关键.
    25、见解析
    【解析】
    根据等腰三角形的性质与判定及线段垂直平分线的性质解答即可.
    【详解】
    过点A作AH⊥BC,垂足为H.
    ∵在△ADE中,AD=AE(已知),
    AH⊥BC(所作),
    ∴DH=EH(等腰三角形底边上的高也是底边上的中线).
    又∵BD=CE(已知),
    ∴BD+DH=CE+EH(等式的性质),
    即:BH=CH.
    ∵AH⊥BC(所作),
    ∴AH为线段BC的垂直平分线.
    ∴AB=AC(线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等).
    ∴∠B=∠C(等边对等角).
    【点睛】
    本题考查等腰三角形的性质及线段垂直平分线的性质,等腰三角形的底边中线、底边上的高、顶角的角平分线三线合一;线段垂直平分线上的点到线段两端的距离相等;
    26、(1)△MEF是等腰三角形(2)见解析(3)证明见解析(4)
    【解析】
    (1)由AD∥BC,可得∠MFE=∠CEF,由折叠可得,∠MEF=∠CEF,依据∠MFE=∠MEF,即可得到ME=MF,进而得出△MEF是等腰三角形;
    (2)作AC的垂直平分线,即可得到折痕EF,依据轴对称的性质,即可得到D'的位置;
    (3)依据△BEQ≌△D'FP,可得PF=QE,依据△NC'P≌△NAP,可得AN=C'N,依据Rt△MC'N≌Rt△MAN,可得∠AMN=∠C'MN,进而得到△MEF是等腰三角形,依据三线合一,即可得到MO⊥EF 且MO平分EF;
    (4)依据点D'所经过的路径是以O为圆心,4为半径,圆心角为240°的扇形的弧,即可得到点D'所经过的路径的长.
    【详解】
    (1)△MEF是等腰三角形.
    理由:∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AD∥BC,
    ∴∠MFE=∠CEF,
    由折叠可得,∠MEF=∠CEF,
    ∴∠MFE=∠MEF,
    ∴ME=MF,
    ∴△MEF是等腰三角形.
    (2)折痕EF和折叠后的图形如图所示:

    (3)如图,

    ∵FD=BE,
    由折叠可得,D'F=DF,
    ∴BE=D'F,
    在△NC'Q和△NAP中,∠C'NQ=∠ANP,∠NC'Q=∠NAP=90°,
    ∴∠C'QN=∠APN,
    ∵∠C'QN=∠BQE,∠APN=∠D'PF,
    ∴∠BQE=∠D'PF,
    在△BEQ和△D'FP中,

    ∴△BEQ≌△D'FP(AAS),
    ∴PF=QE,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AD=BC,
    ∴AD﹣FD=BC﹣BE,
    ∴AF=CE,
    由折叠可得,C'E=EC,
    ∴AF=C'E,
    ∴AP=C'Q,
    在△NC'Q和△NAP中,

    ∴△NC'P≌△NAP(AAS),
    ∴AN=C'N,
    在Rt△MC'N和Rt△MAN中,

    ∴Rt△MC'N≌Rt△MAN(HL),
    ∴∠AMN=∠C'MN,
    由折叠可得,∠C'EF=∠CEF,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AD∥BC,
    ∴∠AFE=∠FEC,
    ∴∠C'EF=∠AFE,
    ∴ME=MF,
    ∴△MEF是等腰三角形,
    ∴MO⊥EF 且MO平分EF;
    (4)在点E由点B运动到点C的过程中,点D'所经过的路径是以O为圆心,4为半径,圆心角为240°的扇形的弧,如图:

    故其长为L=.
    故答案为.
    【点睛】
    此题是四边形综合题,主要考查了折叠问题与菱形的判定与性质、弧长计算公式,等腰三角形的判定与性质以及全等三角形的判定与性质的综合应用,熟练掌握等腰三角形的判定定理和性质定理是解本题的关键.
    27、(1)E(-3,4)、F(-5,0);(2);(3).
    【解析】
    (1) 连接OE,BF,根据题意可知:设则根据勾股定理可得:即解得:即可求出点E的坐标,同理求出点F的坐标.
    (2) 连接BF、OE,连接BO交EF于G由翻折可知:GO=GB,BE=OE,证明△BGE≌△OGF,证明四边形OEBF为菱形,令y=0,则,解得 , 根据菱形的性质得OF=OE=BE=BF=令y=n,则,解得 则CE=,在Rt△COE中, 根据勾股定理列出方程,即可求出点E的坐标,即可求出k的值;
    (3) 设EB=EO=x,则CE=-m-x,在Rt△COE中,根据勾股定理得到(-m-x)2+n2=x2,解得,求出点E()、F(),根据中点公式得到EF的中点为(),将E()、()代入中,得,得m2=2n2
    即可求出tan∠EFO=.
    【详解】
    解:(1)如图:连接OE,BF,

    E(-3,4)、F(-5,0)
    (2) 连接BF、OE,连接BO交EF于G由翻折可知:GO=GB,BE=OE

    可证:△BGE≌△OGF(ASA)
    ∴BE=OF
    ∴四边形OEBF为菱形
    令y=0,则,解得 ,∴OF=OE=BE=BF=
    令y=n,则,解得 ∴CE=
    在Rt△COE中,,
    解得
    ∴E()

    (3) 设EB=EO=x,则CE=-m-x,
    在Rt△COE中,(-m-x)2+n2=x2,解得
    ∴E()、F()
    ∴EF的中点为()
    将E()、()代入中,得
    ,得m2=2n2
    ∴tan∠EFO=
    【点睛】
    考查矩形的折叠与性质,勾股定理,一次函数的图象与性质,待定系数法求反比例函数解析式,锐角三角函数等,综合性比较强,难度较大.

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